Keywords
2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота
адсорбция
активный уголь
изотерма адсорбции
кинетика адсорбции
скорлупа ореха макадамия
Abstract
Получены образцы активного угля из скорлупы ореха макадамия. Изучены их текстурные параметры, адсорбционная способность и кинетика адсорбции из водной среды 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, типичного гербицида. С помощью физико-химических методов охарактеризованы основные стадии обработки возобновляемого сырья. Температура карбонизации позволяет регулировать адсорбционные и структурные параметры адсорбента. Образцы угля, карбонизованные в мягких условиях при 400 °C, отличаются большой удельной поверхностью, но медленным поглощением 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. При более жестких условиях карбонизации (800 °C) формируются образцы угля, у которых поверхность менее развита, но скорость сорбции гербицида значительно возрастает.
References
1.
Martins A.C., Pezoti O., Cazetta A.L., Bedin K.C., Yamazaki D.A., Bandoch G.F., Asefa T., Visentainer J.V., Almeida V.C.
Chemical Engineering Journal,
2015
2.
Ihsanullah I., Almanassra I.W., Abushawish A.
Journal of Water Process Engineering,
2024
3.
Zvereva E.A., Zherdev A.V., Aslamova A.A., Hendrickson O.D., Dzantiev B.B., Eremin S.A.
Journal of Food Composition and Analysis,
2025
4.
Lin K., Su C., Lee K., Liu S., Fang K., Tan C., Lia W., Kuo C., Chang K., Huang C., Chen Y., Yang C.
Toxicology Letters,
2025
5.
Kim H., Frunze O., Kim K., Kwon H.
Environmental Pollution,
2025
6.
Harabi S., Guiza S., Álvarez-Montero A., Gómez-Avilés A., Belver C., Rodríguez J.J., Bedia J.
Environmental Research,
2024
7.
Sun B., Faruk O., Sain M.
Separation and Purification Technology,
2025
8.
Hosseini S., Najafi Nobar S., Ehtesabi H.
International Journal of Hydrogen Energy,
2025
9.
Bedia J., Peñas-Garzón M., Gómez-Avilés A., Rodriguez J., Belver C.
C – Journal of Carbon Research,
2018
10.
Wang Z., Kanoh H., Kaneko K., Lu G.Q., Do D.
Carbon,
2002
11.
Muniandy L., Adam F., Mohamed A.R., Ng E.
Microporous and Mesoporous Materials,
2014
12.
Rodríguez-Reinoso F., Molina-Sabio M., González M.T.
Carbon,
1995
13.
Li Y., Lu L., Lyu S., Xu H., Ren X., Levendis Y.A.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,
2021
14.
Vedenyapina M.D., Rakishev A.K., Kurmysheva A.Y., Kulaishin S.A., Raiskaya E.A., Bel’skaya O.B.
Russian Chemical Bulletin,
2024
15.
Kachala V.V., Khemchyan L.L., Kashin A.S., Orlov N.V., Grachev A.A., Zalesskiy S.S., Ananikov V.P.
Russian Chemical Reviews,
2013
16.
Jung S., Kwon D., Tsang Y.F., Park Y., Kwon E.E.
Journal of CO2 Utilization,
2020
17.
А. П. Карнаухов, Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов, Наука. Сиб. Предприятие РАН, Новосибирск, 1999, 430 с
18.
Thommes M., Kaneko K., Neimark A.V., Olivier J.P., Rodriguez-Reinoso F., Rouquerol J., Sing K.S.
Pure and Applied Chemistry,
2015
19.
Raiskaya E.A., Belskaya O.B., Krivonos O.I., Trenikhin M.V., Babenko A.V., Likholobov V.A.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,
2023
20.
Б. Н. Тарасевич, ИК-спектры основных классов органических соединений, МГУ им. М. В. Ломоносова, Химический факультет, кафедра органической химии, Москва, 2012, 55 с
21.
Mironenko R.M., Likholobov V.A., Belskaya O.B.
Russian Chemical Reviews,
2022
22.
S. Lagergren, Sven. Vetenskapsakad. Handingarl, 1898, 24, 1—39
23.
Ho Y.S., McKay G.
Process Biochemistry,
1999
24.
Ganguly P., Sarkhel R., Das P.
Surfaces and Interfaces,
2020
25.
I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc., 1918, 40, 1361—1403
26.
Brião G.D., da Silva M.G., Vieira M.G., Chu K.H.
Colloids and Interface Science Communications,
2022
27.
Kecili R., Hussain C.M.
2018
28.
Aranovich G.L., Donohue M.D.
Journal of Colloid and Interface Science,
1995
29.
Aranovich G.L., Donohue M.D.
Journal of Colloid and Interface Science,
1996